生物医学材料与器件研究团队
团队简介:
团队2013年成立,现有全职研究人员8人;
团队重点开展生物医学材料以及过渡金属基多功能复合材料在催化及能源领域的应用;
团队成立至今,先后多次承担或完成国家课题、多名成员承担国家自然科学基金和省、市级研究项目等项目,多次获黑龙江省科技进步奖;
团队自成立起,已发表SCI论文数百篇,培养博、硕士研究生数百人,成为本科生和研究生人才重要培养基地。
研究方向:
稀土发光基功能材料的设计合成及在生物医学领域的应用
研究背景:
镧系元素发光生物探针在过去的几十年中为生物医学领域做出了巨大的贡献,主要是因为稀土发光材料具有明显的优点,例如光化学性质稳定、几乎无光漂白现象、荧光信噪比较高、其激发光位于生物窗口区、有良好的穿透性、不伤害生物体、具有高的灵敏度等。正因为稀土发光材料在生物传感方面有着其他生物探针所没有的优势,使得它们为生物学家和医生工具箱添加了宝贵的技术手段。稀土材料的光学成像是满足现代生物分析和生物成像所需的各种技术的重要组成部分,所以其在生物荧光成像和医学诊断治疗领域展现了广阔的应用前景。
研究成果:
1.Shili Gai, Chunxia Li, Piaoping Yang and Jun Lin, et al. Chem. Rev., 2014, 114, 2343-2389. .
2.Gai, Shili; Yang, Guixin; Yang, Piaoping*; He, fei; Lin, Jun; Jin, Dayong; Xing, Bengang, et al. Nano Today 2018, 19, 146-187.
3.Feng, Lili; Gai, Shili; He, Fei; Yang, Piaoping; Zhao, Yanli*, et al. ACS Nano 2020, 14, 7245-7258.
4. Jia, Tao; Xu, Jiating; Dong, Shuming; He, Fei; Zhong, Chongna; Yang, Guixin; Bi, Huiting; Xu, Mengshu; Hu, Yingkui; Yang, Dan; Yang, Piaoping; Lin, Jun,. Chemical Science 2019, 10, 8618-8633..
无机/有机杂化功能材料在生物成像及肿瘤治疗领域的应用
研究背景:
多金属氧簇复合物作为一类通过共价以及非共价作用结合而形成有机-无机杂化物,在过去二十年获得了迅速的发展。由于复合物中的有机和无机构筑模块种类繁多,组合模式多样,也产生了丰富的功能应用,表现出广阔的发展空间,在磁共振/荧光成像、肿瘤光热治疗、化疗、化学动力学治疗和高强度超声治疗等方面具有良好的应用前景。
研究成果:
1.Yunlu Dai, Haihua Xiao, , Piaoping Yang and Jun Lin, et al. J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 18920-18929.
2.Ruichan Lv, Piaoping Yang and Jun Lin, et al. ACS Nano, 2015, 9, 1630-1647.
3.Ruichan Lv, Piaoping Yang, Fei He, Shili Gai, Guixin Yang and Jun Lin*, et al. Chem. Mater., 2015, 27, 483-496.
4.Ruichan Lv, Chongna Zhong, Rumin Li, Piaoping Yang, Guixin Yang and Jun Lin, et al. Chem. Mater., 2015, 27, 1751-1763.
过渡金属基多功能复合材料在催化及能源领域的应用
研究背景:
近年来,社会对可再生能源的需求日益增大,能源的存储问题也受到了广泛的关注。目前,能源存储技术主要有电容器和电池两种,组成这些能量存储器件的材料决定了储能器件的能量密度和功率密度。其中,过渡金属纳米复合材料作为双功能氧电极材料表现出令人印象深刻的电催化行为和储能性能,在超级电容器、锂/钠/钾离子电池、锂硫电池、水系锌离子电池等诸多先进储能器件和电催化领域中都有巨大的应用前景。
研究成果:
1.Z. Liu, S. Yang, B. Sun, P. Yang, J. Zheng, X. Li, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1975.
2.Zhiliang Liu, Xinghua Chang, et al. ACS Nano 2017 11 (6), 6065-6073
3.Liu, Z., Wang, X., Wu, Z. et al. Nano Res. 13, 3157–3164 (2020).
4.Z. Liu, S. Yang, B. Sun, X. Chang, J. Zheng, X. Li, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 10187.
5.吴卓彦,李至,赵旭东等.[J].高等学校化学学报,2021,42(08):2500-2508.
实验仪器:
制备设备:
高温热解反应器、超声破碎仪、加强型行星式球磨机、真空/气氛反应炉、CVD炉及气相混合系统、高温马弗炉等;
表征设备:
快速荧光寿命成像系统、电化学工作站、材料电磁兼容性测试系统、爱丁堡荧光光谱仪、激光共振聚焦显微镜等。
